loading
Taal

Laserlasmachine versus plasmalasmachine

Laserlasmachines worden steeds breder toegepast en verschijnen geleidelijk in diverse industrieën. Tegelijkertijd lijken laserlasmachines, met de veranderende marktvraag, plasmalasmachines geleidelijk te vervangen.

Laserlasmachine versus plasmalasmachine 1

Laserlasmachines worden veel gebruikt in de materiaalbewerking. Het belangrijkste werkingsprincipe van laserlasmachines is het gebruik van een laserpuls met hoge energie om een ​​klein oppervlak van het materiaal lokaal te verwarmen. Vervolgens verspreidt de laserenergie zich door warmteoverdracht in het materiaal, waarna het materiaal smelt en een smeltbad vormt.

Laserlassen is een nieuwe lasmethode die veel wordt gebruikt voor het lassen van dunwandige materialen en onderdelen met hoge precisie. Het is geschikt voor puntlassen, jamlassen, steeklassen en seallassen. Het kenmerkt zich door een warmte-invloedzone, minimale vervorming, hoge lassnelheid, een nette laslijn en geen nabewerking. Bovendien is het zeer eenvoudig te integreren in een automatiseringslijn.

Laserlasmachines worden steeds breder toegepast en verschijnen geleidelijk in diverse industrieën. Tegelijkertijd lijken laserlasmachines, met de veranderende marktvraag, geleidelijk de plasmalasmachine te vervangen. Dus, wat is het verschil tussen een laserlasmachine en een plasmalasmachine?

Maar laten we eerst eens kijken naar hun overeenkomsten. Laserlassen en plasmalassen zijn beide booglassen. Ze hebben een hoge verhittingstemperatuur en kunnen materialen met een hoog smeltpunt lassen.

Ze verschillen echter ook in veel opzichten. Voor plasmalasmachines behoort de plasmaboog met lage temperatuur tot de gekrompen boog en is het hoogste vermogen ongeveer 106 W/cm². Bij laserlasmachines behoort de laser tot de fotonenstroom met een goede monochromaticiteit en coherentie en is het hoogste vermogen ongeveer 106-129 W/cm². De hoogste verwarmingstemperatuur van laserlasmachines is veel hoger dan die van plasmalasmachines. Laserlasmachines zijn complex van structuur en duur, terwijl plasmalasmachines een eenvoudige structuur en lage kosten hebben. Laserlasmachines kunnen echter gemakkelijker worden geïntegreerd in CNC-machines of robotsystemen.

Zoals eerder vermeld, heeft een laserlasmachine een complexe structuur en dat betekent dat deze veel componenten heeft. Een van die componenten is het koelsysteem. S&A Teyu ontwikkelt luchtgekoelde proceskoelers die geschikt zijn voor het koelen van verschillende soorten laserlasmachines, zoals YAG-lasers, fiberlasers, draagbare laserlasers, enz. De luchtgekoelde proceskoelers zijn verkrijgbaar als stand-alone en rackmount-type, die aan de verschillende behoeften van de gebruikers kunnen voldoen.

Ontdek meer over S&A luchtgekoelde proceskoelers op https://www.teyuchiller.com/

 luchtgekoelde proceskoeler

prev
De brede toepassingsmogelijkheden van lasersnijders bieden meer mogelijkheden voor de maakindustrie
De voordelen van laserlasmachines bij de productie van dun metaal
De volgende

Wij zijn er voor u wanneer u ons nodig heeft.

Neem contact met ons op door het formulier in te vullen. Wij helpen u graag verder.

Thuis   |     Producten       |     SGS & UL-koelmachine       |     Koeloplossing     |     Bedrijf      |    Hulpbron       |      Duurzaamheid
Copyright © 2025 TEYU S&A Chiller | Sitemap     Privacybeleid
Neem contact op
email
Neem contact op met de klantenservice
Neem contact op
email
annuleren
Customer service
detect